Baccalauréat S Asie 16 juin 015 Corrigé A. P. M. E. P. Exercice 1 5 points Commun à tous les candidats Partie A Un concurrent participe à un concours de tir à l arc, sur une cible circulaire. À chaque tir, la probabilité qu il atteigne la cible est égale à 0,8. 1. Le concurrent tire quatre flèches. On considère que les tirs sont indépendants. Soit X la variable aléatoire donnant le nombre de flèches atteignant la cible. Pour un tir, la probabilité du succès est p = 0,8. On répète 4 fois de façon indépendante le tir, donc la variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres n= 4 et p = 0,8. n Pour une loi binomiale Bn, p, on a : PX = k= p k 1 p n k. On cherche ici : k 4 4 PX =Px = +PX = 4= 0,8 0, 1 + 0,8 4 0, 0 = 0,4096+0,4096= 0,819 4 PX 0,819. La concurrent tire n flèches de façon indépendante ; donc la variable aléatoire X qui donne le nombre de succès suit la loi binomiale de paramètres n et p = 0,8. Pour atteindre en moenne 1 fois la cible, il faut que l espérance mathématique de la variable X soit égale à 1. Une variable aléatoire X suivant une loi binomiale Bn, p a pour espérance mathématique EX =np. On doit donc chercher n pour que n 0,8=1 n= 1 n= 15. 0,8 Il faut donc que le concurrent prévoie 15 flèches pour atteindre en moenne la cible 1 fois. Partie B On suppose que la variable aléatoire X suit une loi normale d espérance 0 et d écart-tpe 10. 1. Pour que la flèche soit hors de la bande grisée, il faut que X < 10 ou X > 10. On cherche donc P X < 10 X > 10 qui est égale à 1 P 10 X 10. X suit la loi normale de moenne µ=0 et d écart tpe σ=10, et on sait que pour toute loi normale, Pµ σ X µ+σ 0,68 donc P 10 X 10 0,68. On peut donc dire que la probabilité que la flèche soit hors de la bande grisée est approximativement de 1 0,68= 0,17. On peut également trouver ce résultat en utilisant la calculatrice.. On cherche un nombre positif t tel que P t X t=0,6. Cela correspond au schéma suivant, en tenant compte des propriétés de smétrie de la fonction de densité de la loi normale : 0% 60% 0% t t
Partie C P t X t=0,6 PX t PX t = 0,6 PX t PX t = 0,6 PX t 1 PX t = 0,6 PX t 1 = 0,6 PX t = 1,6 PX t = 0,8 À la calculatrice, on trouve t 8,416. Les deux droites verticales délimitant la bande grise ont pour équations x = 8, 4 et x = 8, 4 ; alors la probabilité d atteindre cette bande grisée est approximativement de 0,6. La durée de vie exprimée en heures du panneau électrique affichant le score des concurrents est une variable aléatoire T qui suit la loi exponentielle de paramètre λ= 10 4 exprimé en h 1. D après le cours, on peut dire que PT t= PT t=1 PT t= 1 1 e λt = e λt. t 0 λe λx dx= [ e λx] t 0 = 1 e λt et que 1. La probabilité que le panneau fonctionne au moins 000 heures est PT 000. PT 000= e 10 4 000 0,819. Restitution organisée des connaissances Dans cette question, λ désigne un réel strictement positif. On rappelle que l espérance mathématique de la variable aléatoire T suivant une loi exponentielle de paramètre λ, est définie par : ET = lim x + x 0 λte λt dt. a. On considère la fonction F, définie pour tout réel t par : F t= La fonction F est dérivable sur R et : F x= 1 e λt + t 1 λ Donc F est une primitive de la fonction f sur R. t 1 e λt. λ λe λt = e λt + λt e λt + e λt = λt e λt = f t b. L espérance mathématique de la variable aléatoire T est : x x ET = lim λt e λt dt = lim f tdt = lim F x F0 x + 0 x + 0 x + [ = lim x 1 ] e λx [ 1λ ] x + λ 1 = lim x e λx 1 x + λ e λx + 1 λ lim x x + e λx = lim 1 λx donc ET = lim 1 λx x + λ e λx x + λ e λx 1 λ e λx + 1 λ λ> 0= lim λx =+ x + On pose X = λx e λx e X = lim =+ = lim x + On sait que lim X + X =+ λx 1 λx x + λ e λx = 0 λ> 0= lim λx =+ x + On pose X = λx = lim On sait que lim X + e X = 0 x + e λx = 0= lim 1 x + λ e λx = 0 Par somme, lim x e λx 1 x + λ e λx + 1 = 1 λ λ et donc ET = 1 λ. L espérance de durée de vie du panneau électrique affichant le score des concurrents est 1 λ = 1 10 4 = 104 soit 10 000 heures. Asie Corrigé 16 juin 015
Exercice 4 points Commun à tous les candidats Dans les questions 1 et, on munit l espace d un repère orthonormé, et on considère les plans P 1 et P d équations respectives x++ z 5=0 et 7x + z =0. 1. Affirmation 1 : les plans P 1 et P sont perpendiculaires. Le plan P 1 a pour vecteur normal n 1 : 1; 1; 1 et le plan P a pour vecteur normal n : 7; ; 1. n 1. n = 7 +1=6 0 donc ces deux vecteurs ne sont pas orthogonaux et donc les plans P 1 et P ne sont pas perpendiculaires. Affirmation 1 : FAUSSE. Affirmation : les plans P 1 et P se coupent suivant la droite de représentation paramétrique : x = t = t+ 1, t R. z = t+ 4 On a vu dans la question précédente que les plans P 1 et P avaient respectivement pour vecteurs normaux n 1 : 1; 1; 1 et n : 7; ; 1 ; ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires, donc les plans ne sont pas parallèles. Les plans P 1 et P sont donc sécants. x = t Soit d la droite de représentation paramétrique = t+ 1, t R. z = t+ 4 Pour voir si cette droite est l intersection des plans P 1 et P, il suffit de déterminer deux points de cette droite et de vérifier s ils appartiennent aux deux plans. En remplaçant t par 0 dans la représentation paramétrique de la droite d, on obtient le point A 0; 1; 4. Or x A + A +z A 5=0+1+4 5=0donc A P 1, et 7x A A +z A =0 +4 =0 donc A P. On peut dire que A P 1 P. En remplaçant t par 1 dans la représentation paramétrique de la droite d, on obtient le point B 1; ; 1. Or x B + B +z B 5=1++1 5=0donc B P 1, et 7x B B +z B = 7 6+1 =0 donc B P. On peut dire que B P 1 P. L intersection des deux plans P 1 et P est la droite AB de représentation paramétrique x = t = t+ 1, t R. z = t+ 4 Affirmation : VRAIE. Affirmation : au niveau de confiance de 95 %, la proportion de parties gagnées doit appartenir à l intervalle [0,658 ; 0,771]. Le joueur gagne avec une fréquence de f = 1 0,7147. L échantillon est de taille n= 1>0 ; n f = >5 et n 1 f =89>5. Donc on peut déterminer l intervalle de confiance au seuil 95 % : Affirmation : VRAIE [ I = f 1 ; f + 1 [ ]= n n 1 1 ; 1 1 + 1 ] [0,658; 0,771] 1 Remarque du correcteur En fait, les deux bornes de l intervalle ont pour valeurs approchées à 10 4 les nombres 0,658 1 et 0,771 4 ; la règle veut que l on arrondisse par défaut la borne inférieure, et par excès la borne supérieure, pour que l intervalle obtenu contienne l intervalle donné par la formule ; l intervalle obtenu serait alors [0,658 ; 0,77] ce qui rendrait l affirmation fausse. Mais était-ce vraiment l intention du concepteur du sujet de «jouer» sur la troisième décimale? Il faudrait, pour en être sûr, avoir les consignes de correction. Asie Corrigé 16 juin 015
4. On considère l algorithme suivant : VARIABLES TRAITEMENT a, b sont deux nombres réels tels que a< b x est un nombre réel f est une fonction définie sur l intervalle [a ; b] Lire a et b Tant que b a> 0, x prend la valeur a+ b Si f xf a>0, alors a prend la valeur x sinon b prend la valeur x Fin Si Fin Tant que Afficher a+ b Affirmation 4 : si l on entre a = 1, b = et f x = x, alors l algorithme affiche en sortie le nombre 1,687 5. On fait tourner l algorithme avec les valeurs de a, de b et l expression de f données dans le texte, et on va décrire ce qui se passe à chaque étape en affichant l état des variables a, b et x : a reçoit la valeur 1 1 a b x b reçoit la valeur 1 b a= 1>0, donc on entre dans la boucle 1 x prend la valeur a+ b = 1,5 1 1,5 f a=1 = 1 1,5 f x=1,5 = 0,75 1 1,5 f x f a>0 donc a prend la valeur x = 1,5 1,5 1,5 fin du tant que 1,5 1,5 b a = 0, 5 > 0, donc on entre dans la boucle 1,5 1,5 x prend la valeur a+ b = 1, 75 1,5 1,75 f a=1,5 = 0,75 1,5 1,75 f x=1,75 =0,065 1,5 1,75 f x f a<0 donc b prend la valeur x = 1,75 1,5 1,75 1,75 fin du tant que 1,5 1,75 1,75 b a= 0,5 0, donc on n entre pas dans la boucle 1,5 1,75 1,75 On affiche a+ b Affirmation 4 : FAUSSE = 1,5+1,75 = 1, 65 1,5 1,75 1,75 Il s agit de l algorithme de recherche par dichotomie de la solution positive de l équation x = 0. Asie Corrigé 4 16 juin 015
Exercice 6 points Commun à tous les candidats Pour tout n de N, on définit la fonction f n pour tout réel x de l intervalle [0 ; 1] par : f n x= x+ e nx 1. Partie A : généralités sur les fonctions f n 1. On sait que, pour tout X, e X > 0 donc e nx 1 > 0 pour tout n N et tout x R. Sur [0 ; 1], x 0, donc x+ e nx 1 > 0 f n x>0 pour tout n N. f n est dérivable sur R et f n x=1+n e nx 1. Pour pour tout n N et tout x R, n e nx 1 > 0 donc f n x>0 donc la fonction f n est strictement croissante sur [0 ; 1].. f n 1=1+ e 0 = donc toutes les courbes C n passent par le point A de coordonnées 1;.. À l aide des représentations graphiques, on peut conjecturer que le coefficient directeur de la tangente en A à la courbe C n tend vers+ quand n tend vers+. Le coefficient directeur de la tangente en A à la courbe C n est égal à f n x A= f n 1=1+n. lim 1+n =+ lim f n + n + n 1=+ Partie B : évolution de f n x lorsque x est fixé Soit x un réel fixé de l intervalle [0 ; 1]. Pour tout entier naturel n, on pose u n = f n x. 1. Dans cette question, on suppose que x = 1. Pour tout n N, f n 1= donc la suite u n est constante et chacun de ses termes est égal à ; la suite u n admet donc le nombre comme limite.. Dans cette question, on suppose que 0 x < 1. x [0 ; 1[= x 1<0 lim nx 1= = lim e nx 1 = 0 limite de fonctions composées n + n + On en déduit que lim x+ e nx 1 = x et donc que lim u n = x. n + n + Partie C : aire sous les courbes C n Pour tout entier naturel n, on note A n l aire, exprimée en unité d aire, du domaine situé entre l axe des abscisses, la courbe C n et les droites d équations respectives x= 0 et x = 1. À partir des représentations graphiques et particulièrement en regardant l aire sous la courbe C 100, on peut conjecturer que la limite de la suite A n est 1. Pour démontrer cette conjecture, on cherche une primitive de la fonction f n : pour n> 0, la fonction F n définie par F n x= x + e nx 1 est une primitive de f n sur [0; 1]. n La fonction f n est positive sur [0; 1] donc l aire A n est donnée par f n tdt. 0 1 [ 1 Pour n> 0, A n = f n tdt = F n 1 F n 0= 0 + 1 ] [0+ e n 1 1n e n ]= + n n n 1 lim n + n = 0 e n 1 = lim = 0= lim lim n + e n = 0 n + n n + + 1 n e n = 1 ; donc lim n A n = 1 n + 1 Asie Corrigé 5 16 juin 015
Exercice 4 5 points Candidats n aant pas choisi l enseignement de spécialité Le plan est muni du repère orthonormé direct O, u, v. On donne le nombre complexe j= 1 + i. Partie A : propriétés du nombre j 1. a. On résout l équation : z + z+ 1 = 0 ; = < 0 donc cette équation admet deux solutions complexes conjuguées : z 1 = 1+ i et z = 1 i b. j= 1 + i = 1+ i = z 1 donc j est solution de l équation z + z+ 1=0.. j = 1 + = 1 4 + = 1 donc j =1 4 j= 1 cosθ = 1 + i ; on cherche θ tel que Donc θ= π [π] sinθ = La forme exponentielle de j est donc : j= e i π =. a. j = e i π e i π = e i π = 1 b. j est solution de l équation z + z+ 1=0 donc j + j+1= 0 et donc j = 1 j. 4. On note P, Q, R les images respectives des nombres complexes 1, j et j dans le plan. P a pour affixe 1 ; Q a pour affixe j = 1 + i et R pour affixe j = 1 j = 1+ 1 i = 1 i PQ = 1 + i 1 = + i = 9 4 + 4 = = PQ= QR = 1 i + 1 i = i = = QR= RP = 1+ 1 + i = + i = 9 4 + 4 = = RP= PQ=QR=RP donc le triangle PQR est équilatéral. Partie B Soit a, b, c trois nombres complexes vérifiant l égalité a+ jb+ j c = 0. On note A, B, C les images respectives des nombres a, b, c dans le plan. 1. On sait que a+ b j+c j = 0 donc a= jb j c. Or, d après la question A.. b., j = 1 j donc : a= jb j c = jb 1 jc = jb+ c+ jc a c = jc b. a c = jc b= a c = jc b a c = j c b On a vu précédemment que j = 1 ; de plus a c =AC et c b =BC. On a donc démontré que AC=BC. Asie Corrigé 6 16 juin 015
. On sait que a= jb j c. On sait aussi que j = 1 j donc j= 1 j. On a donc a= 1 j b j c = b+ j b j c ce qui équivaut à a b= j b c. 4. On sait que j =1 donc j = j = 1. De plus a b =AB et b c =CB. Exercice 4 On a vu dans la question précédente que a b = j b c ce qui entraîne a b = j b c ou encore a b = j b c. Cette dernière égalité équivaut à AB=CB. Comme AC=BC et AB=CB, on a démontré que le triangle ABC était équilatéral. Candidats aant choisi l enseignement de spécialité 5 points On dit qu un entier naturel non nul N est un nombre triangulaire s il existe un entier naturel n tel que : N = 1++...+ n. Partie A : nombres triangulaires et carrés d entiers 1. 6= 7 = 8 9 = 1+++4+5+6+7+8 donc 6 est un nombre triangulaire. De plus, 6=6.. a. 1++...+ n=p nn+ 1 = p nn+ 1=p n + n p = 0. Donc le nombre 1++...+n est le carré d un entier si et seulement s il existe un entier naturel p tel que : n + n p = 0. b. n + n p = 0 4n + 4n 8p = 0 4n + 4n+ 1 8p = 1 n+ 1 8p = 1 Donc le nombre 1++...+n est le carré d un entier si et seulement s il existe un entier naturel p tel que : n+ 1 8p = 1. Partie B : étude de l équation diophantienne associée On considère E l équation diophantienne x 8 = 1, où x N et N. 1. Deux couples solution sont, par exemple, ; 1 et 1; 0.. Soit x ; un couple d entiers relatifs non nuls x ; solution de E. Soit d un diviseur commun à x et. Alors d divise x,, 8 et donc d divise x 8 donc d divise 1. On en déduit que d = 1 ou d = 1 ce qui veut dire que x et sont premiers entre eux. Partie C : lien avec le calcul matriciel 8 Soit x et deux entiers relatifs. On considère la matrice A=. 1 x On définit les entiers relatifs x et x par l égalité : = A. x x x 8 x x x+ 8 1. = A = 1 = x+ { x = x+ 8 = x+. La matrice A a un déterminant égal à 1, donc non nul, donc elle admet une matrice inverse A 1. a b Pour déterminer A 1 on peut chercher la matrice carrée A = et résoudre le sstème de 4 c d 1 0 1 0 équations à 4 inconnues A A = ; enfin il faut vérifier que A A=. 0 1 0 1 On peut également déterminer A 1 à la calculatrice et on trouve : A 1 = 8 1. Asie Corrigé 7 16 juin 015
x x x = A A 1 x = { x = x 8 = x + 8 1 x = x x 8 x +. x ; est solution de E x 8 = 1 x 8 8 x + = 1 9x 48x + 64 8 x 6x + 9 = 1 9x 48x + 64 8x + 48x 7 = 1 x 8 = 1 x ; est solution de E n+1 x = 4. On considère les suites x n et n définies par x0 =, 0 = 1 et, pour tout entier naturel n, xn+1 xn = A. n Soit P n la propriété : x n ; n est solution de E. Initialisation Pour n= 0 : x 0 = et 0 = 1 donc x 0 8 0 = 9 8=1 donc x 0 ; 0 est solution de E. La propriété est vraie au rang 0. Hérédité On suppose que la propriété est vraie à un rang p quelconque p 0 c est-à-dire que x p ; p est solution de E ; c est l hpothèse de récurrence. On veut démontrer que x p+1 ; p+1 est solution de E. On a vu dans la question précédente que si x ; était solution de E, alors x ; défini par x x = A est aussi solution de E. Comme x n ; n est solution de E, on peut dire que x n+1 ; n+1 est solution de E puisque xn+1 xn = A. Donc la propriété est vraie au rang p+ 1. n+1 n La propriété est vraie au rang 0 ; elle est héréditaire. D après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout n N. Pour tout entier naturel n, le couple x n ; n est solution de E. Partie D : retour au problème initial On cherche un nombre triangulaire supérieur à 015 qui est le carré d un entier. On cherche n entier naturel tel que : 1+++...+ n 015. nn+ 1 Ce qui équivaut à 015 n + n 400 0. L équation x + x 400= 0 a pour solutions 1 9 6,98 et 1+ 9 Pour que le nombre triangulaire soit supérieur à 015, il faut que n 6. 6,98. Dans la partie A on a vu qu un nombre triangulaire 1++...+n était un carré si et seulement s il existait un entier p tel que n+ 1 8p = 1. Dans la partie C on a déterminé une suite de couples x n ; n qui étaient tous solutions de l équation x 8 = 1. On va donc chercher n 6 tel que n+ 1 8p = 1 ; si n 6, alors n+ 1 17. Ce qui revient à chercher les couples x n ; n solutions de E avec x n 17. En partant de et en multipliant successivement par la matrice A, on trouve comme solutions 1 17 99 577,,... 6 5 04 Asie Corrigé 8 16 juin 015
577= 88+1 donc un nombre triangulaire supérieur à 015 est 1+++...+88= 88 89 = 41616. On peut vérifier que 41616= 04 résultat en conformité avec la question A.. a.. Asie Corrigé 9 16 juin 015